🗊Презентация Разработка системы контроля приемо-передающей аппаратуры метеорадиолокационного комплекса

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Разработка системы контроля приемо-передающей аппаратуры метеорадиолокационного комплекса, слайд №1Разработка системы контроля приемо-передающей аппаратуры метеорадиолокационного комплекса, слайд №2Разработка системы контроля приемо-передающей аппаратуры метеорадиолокационного комплекса, слайд №3Разработка системы контроля приемо-передающей аппаратуры метеорадиолокационного комплекса, слайд №4Разработка системы контроля приемо-передающей аппаратуры метеорадиолокационного комплекса, слайд №5Разработка системы контроля приемо-передающей аппаратуры метеорадиолокационного комплекса, слайд №6Разработка системы контроля приемо-передающей аппаратуры метеорадиолокационного комплекса, слайд №7Разработка системы контроля приемо-передающей аппаратуры метеорадиолокационного комплекса, слайд №8Разработка системы контроля приемо-передающей аппаратуры метеорадиолокационного комплекса, слайд №9Разработка системы контроля приемо-передающей аппаратуры метеорадиолокационного комплекса, слайд №10Разработка системы контроля приемо-передающей аппаратуры метеорадиолокационного комплекса, слайд №11Разработка системы контроля приемо-передающей аппаратуры метеорадиолокационного комплекса, слайд №12Разработка системы контроля приемо-передающей аппаратуры метеорадиолокационного комплекса, слайд №13Разработка системы контроля приемо-передающей аппаратуры метеорадиолокационного комплекса, слайд №14Разработка системы контроля приемо-передающей аппаратуры метеорадиолокационного комплекса, слайд №15Разработка системы контроля приемо-передающей аппаратуры метеорадиолокационного комплекса, слайд №16

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Разработка системы контроля приемо-передающей аппаратуры метеорадиолокационного комплекса. Доклад-сообщение содержит 16 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1










Выпускная квалификационная работа:

«Разработка системы контроля 
приемо-передающей аппаратуры метеорадиолокационного комплекса»

Выполнил: студент группы АДМ-17-02
А.В. Строков                 
                                                          2019г.
Описание слайда:
Выпускная квалификационная работа: «Разработка системы контроля приемо-передающей аппаратуры метеорадиолокационного комплекса» Выполнил: студент группы АДМ-17-02 А.В. Строков 2019г.

Слайд 2





Цели и задачи 
Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка системы контроля приемо-передающей аппаратуры.
Были поставлены следующие задачи:
Изучение работы метеорадиолокационного комплекса;
Изучение назначения, технических характеристик и состава приемо-передающей аппаратуры метеорадиолокационного комплекса;
Изучение методов измерения коэффициента шума и выходной импульсной мощности;
Проведение практического эксперимента по измерению коэффициента шума и выходной импульсной мощности.
Описание слайда:
Цели и задачи Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка системы контроля приемо-передающей аппаратуры. Были поставлены следующие задачи: Изучение работы метеорадиолокационного комплекса; Изучение назначения, технических характеристик и состава приемо-передающей аппаратуры метеорадиолокационного комплекса; Изучение методов измерения коэффициента шума и выходной импульсной мощности; Проведение практического эксперимента по измерению коэффициента шума и выходной импульсной мощности.

Слайд 3





Основные технические характеристики:
Основные технические характеристики:
- Частотный диапазон, МГц                                              5610-5640;
- Ширина луча ДН антенны ДМРЛ по азимуту и по углу места, град                                                                                       1,00±0,05;
- Коэффициент усиления антенны ДМРЛ в секторе сканирования, дБ                                                                                                       45;
- Суммарные потери в волноводном тракте на прием-передачу, дБ                              3,00;
- Импульсная мощность передающего устройства на выходе фланца клистрона, кВт                                                                    15;
- Коэффициент шума приемного устройства, дБ, не более        3,5;
- Динамический диапазон приемного устройства, дБ               100;
- Коэффициент подавления ПП, дБ, не менее                              50;
- Зона обзора, дальность / высота, км                                    250/20;
- Потребляемая мощность с системой жизнеобеспечения, кВт 10.
Описание слайда:
Основные технические характеристики: Основные технические характеристики: - Частотный диапазон, МГц 5610-5640; - Ширина луча ДН антенны ДМРЛ по азимуту и по углу места, град 1,00±0,05; - Коэффициент усиления антенны ДМРЛ в секторе сканирования, дБ 45; - Суммарные потери в волноводном тракте на прием-передачу, дБ 3,00; - Импульсная мощность передающего устройства на выходе фланца клистрона, кВт 15; - Коэффициент шума приемного устройства, дБ, не более 3,5; - Динамический диапазон приемного устройства, дБ 100; - Коэффициент подавления ПП, дБ, не менее 50; - Зона обзора, дальность / высота, км 250/20; - Потребляемая мощность с системой жизнеобеспечения, кВт 10.

Слайд 4






Структурная схема метеорадилокатора
Описание слайда:
Структурная схема метеорадилокатора

Слайд 5





Передающее устройство
       
       Передающее устройство предназначено для усиления импульсных СВЧ сигналов на рабочих частотах до заданного уровня мощности.
       Передающее устройство имеет следующие технические характеристики:
- диапазон рабочих частот, МГц        		                 5610-5640;
- входная импульсная мощность, мВт, не более                           50;
- выходная импульсная мощность, кВт, не менее                        15;
- минимальная скважность, не менее	                                            20;
- длительность зондирующего импульса, мкс                1,0 – 100,0.
Описание слайда:
Передающее устройство Передающее устройство предназначено для усиления импульсных СВЧ сигналов на рабочих частотах до заданного уровня мощности. Передающее устройство имеет следующие технические характеристики: - диапазон рабочих частот, МГц 5610-5640; - входная импульсная мощность, мВт, не более 50; - выходная импульсная мощность, кВт, не менее 15; - минимальная скважность, не менее 20; - длительность зондирующего импульса, мкс 1,0 – 100,0.

Слайд 6





Структурная схема шкафа передатчика
Описание слайда:
Структурная схема шкафа передатчика

Слайд 7





Приемное устройство
        Приемное устройство предназначено для приема отраженных от целей эхо-сигналов, их усиления, фильтрации и преобразования эхо-сигналов с высокой на промежуточную частоту. 
      Приемное устройство обладает следующими техническими характеристиками:
- диапазон принимаемых частот,  МГц                                                     5615-5635;
- коэффициент шума, дБ, не более                                                                        3,5;
- линейный динамический диапазон одного канала, дБ                                      60;
- полоса пропускания по уровню минус 3 дБ, МГц                                         21±1;
- уровень шума в полосе 20,0 МГц на выходе при Rн=50 Ом, мкВ                  500;
- максимальный сигнал на выходе при Rн=50 Ом, В                                          0,5;
- частота гетеродина, МГц                                                                                  5565;
- максимальный уровень мощности на входе, Вт
       - импульсной                                                                                                 2000;
       - средней                                                                                                          100;
- максимальное затухание аттенюатора шумовой автоматической регулировки усиления (ШАРУ) при минимальном дискрете 0,5 дБ, дБ                              15,5;
- контроль работоспособности, %                                                                       100.
Описание слайда:
Приемное устройство Приемное устройство предназначено для приема отраженных от целей эхо-сигналов, их усиления, фильтрации и преобразования эхо-сигналов с высокой на промежуточную частоту. Приемное устройство обладает следующими техническими характеристиками: - диапазон принимаемых частот, МГц 5615-5635; - коэффициент шума, дБ, не более 3,5; - линейный динамический диапазон одного канала, дБ 60; - полоса пропускания по уровню минус 3 дБ, МГц 21±1; - уровень шума в полосе 20,0 МГц на выходе при Rн=50 Ом, мкВ 500; - максимальный сигнал на выходе при Rн=50 Ом, В 0,5; - частота гетеродина, МГц 5565; - максимальный уровень мощности на входе, Вт - импульсной 2000; - средней 100; - максимальное затухание аттенюатора шумовой автоматической регулировки усиления (ШАРУ) при минимальном дискрете 0,5 дБ, дБ 15,5; - контроль работоспособности, % 100.

Слайд 8





Структурная схема приемного устройства
Описание слайда:
Структурная схема приемного устройства

Слайд 9





Методы определения коэффицицента шума приемной аппаратуры
1. Метод Y-фактора («метод двух температур») при помощи источника шума измеряется выходная мощность, соответствующая включенному и выключенному состояниям источника шума. Отношение этих двух мощностей называется Y-фактором. 
2. Метод прямого измерения («метод холодного источника») основывается на использовании согласованной нагрузки на входе устройства и независимого измерения коэффициента передачи устройства. Если коэффициент передачи исследуемого устройства точно известен, то можно рассчитать уровень шума, вносимого исследуемым устройством, путём вычитания из результата измерения значения усиленного шума на входе испытуемого устройства.
3. Метод генератора сигналов (удвоения мощности) – для начала измеряется выходная мощность устройства, когда на его входе имеется нагрузка при температуре приблизительно 290 K. Затем подключается генератор сигналов с частотой в пределах полосы измерения. Мощность выходного сигнала генератора устанавливается такой, чтобы мощность на выходе устройства увеличилась.
Описание слайда:
Методы определения коэффицицента шума приемной аппаратуры 1. Метод Y-фактора («метод двух температур») при помощи источника шума измеряется выходная мощность, соответствующая включенному и выключенному состояниям источника шума. Отношение этих двух мощностей называется Y-фактором. 2. Метод прямого измерения («метод холодного источника») основывается на использовании согласованной нагрузки на входе устройства и независимого измерения коэффициента передачи устройства. Если коэффициент передачи исследуемого устройства точно известен, то можно рассчитать уровень шума, вносимого исследуемым устройством, путём вычитания из результата измерения значения усиленного шума на входе испытуемого устройства. 3. Метод генератора сигналов (удвоения мощности) – для начала измеряется выходная мощность устройства, когда на его входе имеется нагрузка при температуре приблизительно 290 K. Затем подключается генератор сигналов с частотой в пределах полосы измерения. Мощность выходного сигнала генератора устанавливается такой, чтобы мощность на выходе устройства увеличилась.

Слайд 10





Измеритель коэффициента шума Agilent N8975A в комплекте с генератором шума Agilent N4002A
Описание слайда:
Измеритель коэффициента шума Agilent N8975A в комплекте с генератором шума Agilent N4002A

Слайд 11





Результаты измерений коэффициента шума
Описание слайда:
Результаты измерений коэффициента шума

Слайд 12





Методы определения выходной импульсной мощности
Тепловой - измеряется тепловое действие СВЧ-мощности на чувствительном элементе.
Детекторный - СВЧ-сигнал выпрямляется для вывода напряжения постоянного тока, пропорционально амплитуде сигнала.
С приемником – с начала сигнал принимается схемой типа «тюнер», а затем измеряется его амплитуда.
С выборкой СВЧ-сигнала - СВЧ-сигнал обрабатывается как сигнал переменного тока АС в основной полосе частот и затем оцифровывается.
Описание слайда:
Методы определения выходной импульсной мощности Тепловой - измеряется тепловое действие СВЧ-мощности на чувствительном элементе. Детекторный - СВЧ-сигнал выпрямляется для вывода напряжения постоянного тока, пропорционально амплитуде сигнала. С приемником – с начала сигнал принимается схемой типа «тюнер», а затем измеряется его амплитуда. С выборкой СВЧ-сигнала - СВЧ-сигнал обрабатывается как сигнал переменного тока АС в основной полосе частот и затем оцифровывается.

Слайд 13





Измеритель мощности Keysight (Agilent) N1912A и преобразователь мощности N1921A
Описание слайда:
Измеритель мощности Keysight (Agilent) N1912A и преобразователь мощности N1921A

Слайд 14





Результаты измерений выходной импульсной мощности
Описание слайда:
Результаты измерений выходной импульсной мощности

Слайд 15





Вывод:
Рассмотрено назначение, технические характеристики, состав и структура метеорадиолокационного комплекса.
Представлены особенности конструкции составных частей, расчет параметров и характеристик приемо-передающей аппаратуры и технические решения, дающие представление о принципах построения.
Проведен анализ существующих методов определения коэффициента шума и импульсной мощности. Выбраны методы и средства измерения, которые предпочтительно использовать в системе контроля приемо-передающей аппаратуры.  
Проведен измерительный эксперимент по определению коэффициента шума и импульсной мощности, результаты которого подтвердили корректность полученных от системы контроля данных.
Описание слайда:
Вывод: Рассмотрено назначение, технические характеристики, состав и структура метеорадиолокационного комплекса. Представлены особенности конструкции составных частей, расчет параметров и характеристик приемо-передающей аппаратуры и технические решения, дающие представление о принципах построения. Проведен анализ существующих методов определения коэффициента шума и импульсной мощности. Выбраны методы и средства измерения, которые предпочтительно использовать в системе контроля приемо-передающей аппаратуры. Проведен измерительный эксперимент по определению коэффициента шума и импульсной мощности, результаты которого подтвердили корректность полученных от системы контроля данных.

Слайд 16





Благодарю Вас за внимание!
Описание слайда:
Благодарю Вас за внимание!



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию